Вестник МГТУ, 2026, Т. 29, № 2.

KNa-15 53,54 2,81 17,85 0,26 24,24 0,36 0,03 99,93 Na-5 53,48 4,39 18,28 0,42 22,06 0,68 0,02 100,43 Na-25 54,27 4,61 18,41 1,56 16,62 2,39 0,03 98,46 Дальнейшие термодинамические расчеты фазовых равновесий проводились в программе Perple_X с использованием современных моделей твердых растворов и параметризации активностей для основных мантийных минералов, применяемых в задачах расчета равновесий и плавления (например, Jennings et al., 2015; Green et al., 2016; White et al., 2014). Термодинамическое моделирование в PERPLE_X версии 7.0.9 выполнено с использованием термодинамической базы данных Holland & Powell, 2011 (TC-DS61), а также модели Cr-содержащих твердых растворов Cpx(JH), Opx(JH), Ol(JH), Grt(JH), Sp(JH), предложенных в работе Jennings et al. (2015). Для твердого раствора Ca-Na амфибола (включая K-содержащие разновидности) использовалась модель cAmph(G) (Green et al., 2016), для биотита - модель Bi(W) (White et al., 2014). Модели твердых растворов амфибола и биотита не учитывают вхождение Cr. Результаты и обсуждение Оливин присутствует в продуктах всех опытов и, по-видимому, не вовлечен в реакции, ответственные за изменения фазового состава системы. Однако сам оливин претерпевает изменения с увеличением количества щелочей во флюиде, становясь все более магнезиальным по сравнению с его исходным аналогом, и варьируется от 0,96 Mg# для K-5 и Na-5 до 0,98 Mg# для K-25 и KNa-25 соответственно (где Mg# = Mg/(Mg + Fe2+)). Подобное изменение связано с перераспределением Fe между фазами и частичным сохранением реликтовых доменов исходного состава наряду с перекристаллизованными участками. На примере оливина из опыта K-5 продемонстрировано постепенное изменение его состава от центра ((Mg183Fe018Mn0.00)2Si100O4) к краю зерна ((Mg2.00Fe0.02Mn0.00)2Si0.99O4) (табл. 3). Ортопироксен присутствует в продуктах всех экспериментов калиевой серии. В калий-натриевой серии он находится лишь в KNa-25 ((Mg192Fe0.02Ca 0 .02)(Si194Al0.09Cr0.02)O6), где отсутствуют продукты закалки расплава. В натриевой серии экспериментов ортопироксен был обнаружен лишь в Na-25 ((Mg 1 . 86 Fe 0 . 03 Ca 0 . 03 Na 0 . 01 )(Si 1 . 85 Al 0 . 22 Cr 0 . 03 )O 6 , содержащего наибольшее количество NaCl в исходном флюиде. Новообразованный клинопироксен (отсутствующий в стартовых смесях) присутствует во всех экспериментах. Переход от калиевой к натриевой серии сопровождается увеличением его количества, а также ростом содержания Al2O3 (рис. 1, а). Для Cpx приведены репрезентативные составы (мас.% оксидов) по сериям флюида (табл. 5). а б Рис. 1: а - изменение содержания Al2O3 в клинопироксенах при переходе от калиевой серии к натриевой; б - изменение составов гранатов в ходе протекания реакций с различными типами флюида Fig. 1: а - change in Al2O3 content in clinopyroxenes from K- to Na-series; б - garnet composition variations during reactions with different fluid types Рост Al2O3 в Cpx при переходе к Na-сериям интерпретируется как увеличение доли Ca-Tschermak компоненты (CaTs = CaAlAlSiO6) (табл. 6). Существенной корреляции между Al2O3и Na2O в клинопироксене не выявлено. При этом клинопироксены калий-натриевой серии в среднем более богаты Al2O3 по сравнению с аналогами из калиевой серии. Преобладание Al2O3 над Na2O отражает значительную роль кальциевой молекулы Чермака в твердых растворах клинопироксенов. С клинопироксеном ассоциирует шпинель, количество которой положительно коррелирует с количеством клинопироксена.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz